第六章储藏物昆虫的生态学ppt课件
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1. 积温和有效积温法则
NT=K
式中:N-完成某一发育期所需的时间(天); T-发育期内平均环境温度(度); K-常数(积温/日·度)。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
二、生态因子
对生物有生态效应的环境因素,称为生态因子。按 环境的性质生态因子可分为:
生物因素 生态因子
非生物因素
营养因子(食物) 其他生物(天敌、其他种群) 人类活动 气候因素(温、湿度、光、 气流等)
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
3. 昆虫世代与发生时期的推算 求出了某种昆虫的有效积温和发育始点温度以后,
可以推测其在不同地区可能发生的世代数,在地理上可 能分布的界限,并预测其发生时期。
某地区全年总( 有日 效度 积) = 温世代数 某昆虫完成一有 个效 世积 代温 的(日度)
三、种群、群落和生态系统
(二)生态系统 生物群落与非生物环境之间,构成一个相互作用、
相互影响、相互制约、相互联系的系统,称为生态系统 (ecosystem)。
生态系统中存在着物质循环和能量流动。 生态系统可分为开放式和封闭式。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
量遭受损失的为害区。其中包括严重为害区。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
(一)储藏物昆虫温区的划分 可将影响昆虫生命活动的温度范围划分为下列5
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
(五)温度对昆虫行为及其形态构造的影响
❖ 高温可使昆虫的活动能力增加; ❖ 同种昆虫在高温地区的个体通常比低温地区的个
体要大; ❖ 温度还可影响昆虫的体色。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
2. 发育始点温度与积温的推算 采用多个温度处理,可较精确地推算出C和K:
C=V n 2 VT2- ( VV ) 2VT K=nn VVT2 (VV) 2T
V=1/N。将T1、T2、…Tn;N1、N2…Nn代入上 式,解之。可求得发育始点C和有效积温K。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
一、昆虫生态学的定义与发展
昆虫生态学(insect ecology)是昆虫学的一个分支, 是研究昆虫与环境之间相互关系及其作用机理的科学。 储藏物昆虫生态学,则又是昆虫生态学的一个分支。
第一节 昆虫生态学的基本概念
一、昆虫生态学的定义与发展
由于昆虫具有物种丰富、数量众多、具不同营养级 种类、取样容易且不影响种群密度、生活史短、体形小 、易饲养,以及有较大经济意义等特点,常被用作为生 态学试验材料。因此,昆虫生态学的发展几乎与生态学 或动物生态学的发展并行。
1920~40年代:个体生态学; 1950~70年代:种群生态学; 1980年代后: 生态系统生态学。
1798年英国神甫马尔萨斯发表了“人口论”,阐述 了人口增长与食物的关系。1869年黑格尔第一次使用 “生态学”这一名词,并定义为“研究生物与有机和无 机环境的全部关系的学科”。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
二、温度与储藏物昆虫的关系
1. 积温和有效积温法则 有效积温法则:
N(T-C)= K
式中:N-完成某一发育期所需的时间(天); T-发育期内平均环境温度(度); C-发育始点温度; (T-C)-发育有效温度; K-常数(有效积温/日·度)。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
六、光与储藏物昆虫的关系
土壤因素、仓房结构等
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
三、种群、群落和生态系统
(一)种群 同一生态环境中能自由交配、繁殖的同种个体的集
合称为种群(population)。 种群既有与个体相类似的特征(如生长、死亡、性
第一节 昆虫生态学的基本概念
四、储粮生态系统
(一)储粮生态系统概念的提出
一般认为粮堆是一个半封闭的生态系统,由若干相互作用和相 互制约的生态成分组成,
储粮生态系统作为一个概念提出来,是在1960~1970年代。国 外不少学者提出储粮生态系统包括物理的、化学的和生物的各种变 量与粮堆相互影响,最后造成储粮品质变化。须用系统分析的方法 ,找出不同情况下影响储粮品质变化的关键因素,以便准确地、有 预见性地采取措施,保证储粮安全。
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
三、湿度与储藏物昆虫的关系
影响规律与温度相似。 (一) 昆虫水分的获得与失散 获得:来自食物、利用代谢水。 失散:体壁蒸发、呼吸、粪便。 (一)直接关系 (二)间接关系 (三)昆虫对干燥环境的适应
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
四、食物与储藏物昆虫的关系
昆虫的食性在动物界是最为复杂的。 (一)储藏物昆虫的食性与为害方式 (二)食物与昆虫生长发育和繁殖的关系 1. 粮食的物理性状
如硬度、破损情况、杂质含量、水分含量等。 2. 粮食的化学性状
包括营养成分、引诱物质。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
(四)昆虫的耐热性与耐寒性 2.昆虫耐寒的原因 ❖ 复苏理论 ❖ 结合水和游离水比例的差异
昆虫抗寒力的强弱,因体内结合水与游离水的比例 有差异。如耐寒力强的虫种,结合水和游离水在低温下 没有变异;耐寒力极弱或不耐寒的虫种,组织内的结合 水逐渐减少,游离水显著增加。
密联系的。 在一个生境内相互联系着的各个种群,形成一个较
复杂的单位(包括动物和植物),称为生物群落(biotic community)。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
2. 发育始点温度与积温的推算 两个温度处理:
(T1-C)N1=K (T2-C)N2=K 将T1、T2、N1、N2代入上式,解之。可求得发育始 点C和有效积温K。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
别等),又有个体所不具备的一些特征,如密度、出生 率、死亡率、性比、年龄结构、空间分布形式、种群数 量变动等。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
三、种群、群落和生态系统
(二)群落 每个种群在生境内并不是孤立存在的,而是相互紧
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
一、储藏物昆虫的地理分布和为害地带
(一) 昆虫区系 (二) 害虫的为害地带 ❖ 分布区:指可以发现某一害虫的区域。在分布区内
包括为害区、严重为害区。 ❖ 为害区:指种群分布密度大,成为能造成储藏物大
某昆虫完成 段 某 所 一 需 发 的 育 有 阶 度 效 = ) 积 完温 成( 某日 一 需 发 天 育 数 某一时期内 - 的 该 平 昆 均 虫 温 的 度 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
在我国,李隆术等从1940年代起对中国的仓库昆虫生态进行了 的研究,1970年代末在国内提出了粮堆生态系统的观点。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
四、储粮生态系统
(二)储粮生态系统各组成部分之间的联系 ❖ 营养联系—食物链(food chain) ❖ 信息联系(information connection) (三)储粮生态系统的特点 ❖ 生物群落在空间和时间上的分化 ❖ 粮堆生态系统的能流和物流 ❖ 粮堆中生态小生境存在差异
个温区。 ❖ 致死高温区 ❖ 亚致死高温区 ❖ 适宜温区 ❖ 亚致死低温区 ❖ 致死低温区
温度 (℃)
60
储
藏
50
物
40
昆
虫
30
温
20
区
的
10
划
0
分 -10
-20
-30
温区
昆虫的反应
致死高温区
短时间内死亡
亚致死高温区
热昏迷,长时间死亡
高适温区 最适温区 低适温区
适宜温区
随温度升高,死亡率增大 消耗能量小,死亡率最低
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
时间 T3
巴哈梅契耶夫曲线图解
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
(四)昆虫的耐热性与耐寒性 1. 昆虫耐热的原因 昆虫在高温下致死的原因主要是由昆虫体内蛋白质
凝固所致。蛋白质本身的凝固温度与其水分含量呈负相 关。
因此,在干燥季节,昆虫体内水分蒸发加速,体温 下降,同时因水分减少,提高了蛋白质凝固的温度,从 而增强了昆虫耐热性。
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
五、温度、湿度与食物的综合作用
(一)对昆虫发育期的影响 (二)对储藏物昆虫存活的影响 (三)对储藏物昆虫产卵量的影响
害虫的发育、存活、产卵和种群增长都受温度和湿 度的影响,因此,降低环境对害虫的适宜性成为害虫治 理中一个重要的组成部分。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
3. 有效积温法则应用的局限性 ❖ 环境温度须在昆虫的有效温度范围(有效温区)内; ❖ 昆虫分发育速率还与食物、环境湿度等条件有关。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
随温度降低,死亡率增大
亚致死低温区
冷昏迷,长时间死亡
致死低温区
短时间内死亡
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
(二)温度对储藏物昆虫的地理分布的影响 (三)积温和有效积温法则及其应用
NT=K
式中:N-完成某一发育期所需的时间(天); T-发育期内平均环境温度(度); K-常数(积温/日·度)。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
二、生态因子
对生物有生态效应的环境因素,称为生态因子。按 环境的性质生态因子可分为:
生物因素 生态因子
非生物因素
营养因子(食物) 其他生物(天敌、其他种群) 人类活动 气候因素(温、湿度、光、 气流等)
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
3. 昆虫世代与发生时期的推算 求出了某种昆虫的有效积温和发育始点温度以后,
可以推测其在不同地区可能发生的世代数,在地理上可 能分布的界限,并预测其发生时期。
某地区全年总( 有日 效度 积) = 温世代数 某昆虫完成一有 个效 世积 代温 的(日度)
三、种群、群落和生态系统
(二)生态系统 生物群落与非生物环境之间,构成一个相互作用、
相互影响、相互制约、相互联系的系统,称为生态系统 (ecosystem)。
生态系统中存在着物质循环和能量流动。 生态系统可分为开放式和封闭式。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
量遭受损失的为害区。其中包括严重为害区。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
(一)储藏物昆虫温区的划分 可将影响昆虫生命活动的温度范围划分为下列5
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
(五)温度对昆虫行为及其形态构造的影响
❖ 高温可使昆虫的活动能力增加; ❖ 同种昆虫在高温地区的个体通常比低温地区的个
体要大; ❖ 温度还可影响昆虫的体色。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
2. 发育始点温度与积温的推算 采用多个温度处理,可较精确地推算出C和K:
C=V n 2 VT2- ( VV ) 2VT K=nn VVT2 (VV) 2T
V=1/N。将T1、T2、…Tn;N1、N2…Nn代入上 式,解之。可求得发育始点C和有效积温K。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
一、昆虫生态学的定义与发展
昆虫生态学(insect ecology)是昆虫学的一个分支, 是研究昆虫与环境之间相互关系及其作用机理的科学。 储藏物昆虫生态学,则又是昆虫生态学的一个分支。
第一节 昆虫生态学的基本概念
一、昆虫生态学的定义与发展
由于昆虫具有物种丰富、数量众多、具不同营养级 种类、取样容易且不影响种群密度、生活史短、体形小 、易饲养,以及有较大经济意义等特点,常被用作为生 态学试验材料。因此,昆虫生态学的发展几乎与生态学 或动物生态学的发展并行。
1920~40年代:个体生态学; 1950~70年代:种群生态学; 1980年代后: 生态系统生态学。
1798年英国神甫马尔萨斯发表了“人口论”,阐述 了人口增长与食物的关系。1869年黑格尔第一次使用 “生态学”这一名词,并定义为“研究生物与有机和无 机环境的全部关系的学科”。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
二、温度与储藏物昆虫的关系
1. 积温和有效积温法则 有效积温法则:
N(T-C)= K
式中:N-完成某一发育期所需的时间(天); T-发育期内平均环境温度(度); C-发育始点温度; (T-C)-发育有效温度; K-常数(有效积温/日·度)。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
六、光与储藏物昆虫的关系
土壤因素、仓房结构等
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
三、种群、群落和生态系统
(一)种群 同一生态环境中能自由交配、繁殖的同种个体的集
合称为种群(population)。 种群既有与个体相类似的特征(如生长、死亡、性
第一节 昆虫生态学的基本概念
四、储粮生态系统
(一)储粮生态系统概念的提出
一般认为粮堆是一个半封闭的生态系统,由若干相互作用和相 互制约的生态成分组成,
储粮生态系统作为一个概念提出来,是在1960~1970年代。国 外不少学者提出储粮生态系统包括物理的、化学的和生物的各种变 量与粮堆相互影响,最后造成储粮品质变化。须用系统分析的方法 ,找出不同情况下影响储粮品质变化的关键因素,以便准确地、有 预见性地采取措施,保证储粮安全。
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
三、湿度与储藏物昆虫的关系
影响规律与温度相似。 (一) 昆虫水分的获得与失散 获得:来自食物、利用代谢水。 失散:体壁蒸发、呼吸、粪便。 (一)直接关系 (二)间接关系 (三)昆虫对干燥环境的适应
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
四、食物与储藏物昆虫的关系
昆虫的食性在动物界是最为复杂的。 (一)储藏物昆虫的食性与为害方式 (二)食物与昆虫生长发育和繁殖的关系 1. 粮食的物理性状
如硬度、破损情况、杂质含量、水分含量等。 2. 粮食的化学性状
包括营养成分、引诱物质。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
(四)昆虫的耐热性与耐寒性 2.昆虫耐寒的原因 ❖ 复苏理论 ❖ 结合水和游离水比例的差异
昆虫抗寒力的强弱,因体内结合水与游离水的比例 有差异。如耐寒力强的虫种,结合水和游离水在低温下 没有变异;耐寒力极弱或不耐寒的虫种,组织内的结合 水逐渐减少,游离水显著增加。
密联系的。 在一个生境内相互联系着的各个种群,形成一个较
复杂的单位(包括动物和植物),称为生物群落(biotic community)。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
2. 发育始点温度与积温的推算 两个温度处理:
(T1-C)N1=K (T2-C)N2=K 将T1、T2、N1、N2代入上式,解之。可求得发育始 点C和有效积温K。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
别等),又有个体所不具备的一些特征,如密度、出生 率、死亡率、性比、年龄结构、空间分布形式、种群数 量变动等。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
三、种群、群落和生态系统
(二)群落 每个种群在生境内并不是孤立存在的,而是相互紧
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
一、储藏物昆虫的地理分布和为害地带
(一) 昆虫区系 (二) 害虫的为害地带 ❖ 分布区:指可以发现某一害虫的区域。在分布区内
包括为害区、严重为害区。 ❖ 为害区:指种群分布密度大,成为能造成储藏物大
某昆虫完成 段 某 所 一 需 发 的 育 有 阶 度 效 = ) 积 完温 成( 某日 一 需 发 天 育 数 某一时期内 - 的 该 平 昆 均 虫 温 的 度 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
在我国,李隆术等从1940年代起对中国的仓库昆虫生态进行了 的研究,1970年代末在国内提出了粮堆生态系统的观点。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第一节 昆虫生态学的基本概念
四、储粮生态系统
(二)储粮生态系统各组成部分之间的联系 ❖ 营养联系—食物链(food chain) ❖ 信息联系(information connection) (三)储粮生态系统的特点 ❖ 生物群落在空间和时间上的分化 ❖ 粮堆生态系统的能流和物流 ❖ 粮堆中生态小生境存在差异
个温区。 ❖ 致死高温区 ❖ 亚致死高温区 ❖ 适宜温区 ❖ 亚致死低温区 ❖ 致死低温区
温度 (℃)
60
储
藏
50
物
40
昆
虫
30
温
20
区
的
10
划
0
分 -10
-20
-30
温区
昆虫的反应
致死高温区
短时间内死亡
亚致死高温区
热昏迷,长时间死亡
高适温区 最适温区 低适温区
适宜温区
随温度升高,死亡率增大 消耗能量小,死亡率最低
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
时间 T3
巴哈梅契耶夫曲线图解
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
(四)昆虫的耐热性与耐寒性 1. 昆虫耐热的原因 昆虫在高温下致死的原因主要是由昆虫体内蛋白质
凝固所致。蛋白质本身的凝固温度与其水分含量呈负相 关。
因此,在干燥季节,昆虫体内水分蒸发加速,体温 下降,同时因水分减少,提高了蛋白质凝固的温度,从 而增强了昆虫耐热性。
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
五、温度、湿度与食物的综合作用
(一)对昆虫发育期的影响 (二)对储藏物昆虫存活的影响 (三)对储藏物昆虫产卵量的影响
害虫的发育、存活、产卵和种群增长都受温度和湿 度的影响,因此,降低环境对害虫的适宜性成为害虫治 理中一个重要的组成部分。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
3. 有效积温法则应用的局限性 ❖ 环境温度须在昆虫的有效温度范围(有效温区)内; ❖ 昆虫分发育速率还与食物、环境湿度等条件有关。
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
随温度降低,死亡率增大
亚致死低温区
冷昏迷,长时间死亡
致死低温区
短时间内死亡
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节 储藏物昆虫与环境的关系
二、温度与储藏物昆虫的关系
(二)温度对储藏物昆虫的地理分布的影响 (三)积温和有效积温法则及其应用